六方氮化硼自旋缺陷中朗道-齐纳相互作用增强的量子传感
六方氮化硼(hBN)中的带负电硼空位(V<sub>B</sub><sup>−</sup>)是一种极具前景的量子传感平台,可在室温下通过光学寻址并转移至样品表面。然而,由于传统共振激发光谱覆盖范围有限,该体系展现的宽超精细分裂自旋跃迁对量子传感构成挑战。虽然使用<sup>10</sup>B和<sup>15</sup>N同位素富集的hBN(h<sup>10</sup>B<sup>15</sup>N)表现出更锐利的光谱特征,但显著的非均匀展宽依然存在。该研究团队通过现场可编程门阵列(FPGA)实现频率调制,证明频率斜坡微波脉冲能使自旋态布居数转移(|0⟩→|−1⟩)的对比度比共振微波激发提高约4倍,从而使基于自旋弛豫的量子传感测量时间缩短16倍。量子动力学模拟表明,结合弛豫效应的有效二态朗道-齐纳模型可描述布居数反转与脉冲长度间的复杂关系。该方法在噪声环境下对hBN中自旋缺陷的量子弛豫测量具有鲁棒性,具有重要应用价值。
量科快讯
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